LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie obwodów prądu sinusoidalnie zmiennego

Podobne dokumenty
Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 3. Analiza obwodów RLC przy wymuszeniach sinusoidalnych w stanie ustalonym

ĆWICZENIE NR 2 POMIARY W OBWODACH RLC PRĄDU PRZEMIENNEGO

5. Rezonans napięć i prądów

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu. (Cz. 2)

Pomiar mocy i energii

Politechnika Wrocławska Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych. Materiał ilustracyjny do przedmiotu

ĆWICZENIE NR 2 BADANIA OBWODÓW RLC PRĄDU HARMONICZNEGO

Wykład lutego 2016 Krzysztof Korona. Wstęp 1. Prąd stały 1.1 Podstawowe pojęcia 1.2 Prawa Ohma Kirchhoffa 1.3 Przykłady prostych obwodów

Metody analizy obwodów

XXX OLIMPIADA FIZYCZNA ETAP III Zadanie doświadczalne

Sprawozdanie powinno zawierać:

Wyznaczanie współczynnika sztywności zastępczej układu sprężyn

Wartość średnia półokresowa prądu sinusoidalnego I śr : Analogicznie określa się wartość skuteczną i średnią napięcia sinusoidalnego:

SPRAWDZANIE PRAWA MALUSA

3. ŁUK ELEKTRYCZNY PRĄDU STAŁEGO I PRZEMIENNEGO

Ćwiczenie: "Obwody prądu sinusoidalnego jednofazowego"

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI. Ćwiczenie 1. Podstawowe prawa obwodów prądu stałego

POMIAR WSPÓŁCZYNNIKÓW ODBICIA I PRZEPUSZCZANIA

2.Rezonans w obwodach elektrycznych

PROTOKÓŁ POMIARY W OBWODACH PRĄDU PRZEMIENNEGO

RUCH OBROTOWY Można opisać ruch obrotowy ze stałym przyspieszeniem ε poprzez analogię do ruchu postępowego jednostajnie zmiennego.

WSPOMAGANE KOMPUTEROWO POMIARY CZĘSTOTLIWOŚCI CHWILOWEJ SYGNAŁÓW IMPULSOWYCH

- opór właściwy miedzi (patrz tabela 9.1), l długość nawiniętego na cewkę drutu miedzianego,

Generator. R a. 2. Wyznaczenie reaktancji pojemnościowej kondensatora C. 2.1 Schemat układu pomiarowego. Rys Schemat ideowy układu pomiarowego

WPŁYW ASYMETRII NA WAHANIA NAPIĘCIA W SIECIACH ZASILAJĄCYCH PIECE ŁUKOWE

2. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ PPT I-21 LABORATORIUM Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI I ELEKTRONIKI 2 Ćwiczenie nr 10. Dwójniki RLC, rezonans elektryczny

Ćwiczenie nr 1. Badanie obwodów jednofazowych RLC przy wymuszeniu sinusoidalnym

Badanie obwodów rozgałęzionych prądu stałego z jednym źródłem. Pomiar mocy w obwodach prądu stałego

Obwody liniowe. Sprawdzanie praw Kirchhoffa

Pomiar indukcyjności.

Ćwiczenie 2. Parametry statyczne tranzystorów bipolarnych

WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKA LEPKOŚCI CIECZY METODĄ STOKESA

Ćwiczenie 3 BADANIE OBWODÓW PRĄDU SINUSOIDALNEGO Z ELEMENTAMI RLC

TRANZYSTOR BIPOLARNY CHARAKTERYSTYKI STATYCZNE

W praktyce często zdarza się, że wyniki obu prób możemy traktować jako. wyniki pomiarów na tym samym elemencie populacji np.

Ćwiczenie 1. Sprawdzanie podstawowych praw w obwodach elektrycznych przy wymuszeniu stałym

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 1. Połączenia szeregowe oraz równoległe elementów RC

BADANIA CHARAKTERYSTYK HYDRAULICZNYCH KSZTAŁTEK WENTYLACYJNYCH

AUTOMATYKA I STEROWANIE W CHŁODNICTWIE, KLIMATYZACJI I OGRZEWNICTWIE L3 STEROWANIE INWERTEROWYM URZĄDZENIEM CHŁODNICZYM W TRYBIE PD ORAZ PID

Ćw. 27. Wyznaczenie elementów L C metoda rezonansu

z ćwiczenia nr Temat ćwiczenia: BADANIE RÓWNOLEGŁEGO OBWODU RLC (SYMULACJA)

Elementy i obwody nieliniowe

Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

Bryła fotometryczna i krzywa światłości.

13 K A T E D R A F I ZYKI S T O S O W AN E J

I= = E <0 /R <0 = (E/R)

symbol miernika amperomierz woltomierz omomierz watomierz mierzona

Siła elektromotoryczna

Prąd sinusoidalny. najogólniejszy prąd sinusoidalny ma postać. gdzie: wartości i(t) zmieniają się w czasie sinusoidalnie

POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ENERGETYKI INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH LABORATORIUM ELEKTRYCZNE. Obwody nieliniowe.

Podstawy Elektrotechniki i Elektroniki. Opracował: Mgr inż. Marek Staude

ELEMENTY RLC W OBWODACH PRĄDU SINUSOIDALNIE ZMIENNEGO

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PILE INSTYTUT POLITECHNICZNY. Zakład Budowy i Eksploatacji Maszyn PRACOWNIA TERMODYNAMIKI TECHNICZNEJ INSTRUKCJA

Wykład 8. Elektryczny układ trójfazowy układ złoŝony z trzech

rezonansu rezonansem napięć rezonansem szeregowym rezonansem prądów rezonansem równoległym

LABORATORIUM PODSTAW ELEKTROTECHNIKI Badanie transformatora jednofazowego

Impedancje i moce odbiorników prądu zmiennego

Proces narodzin i śmierci

POLITECHNIKA POZNAŃSKA ZAKŁAD CHEMII FIZYCZNEJ ĆWICZENIA PRACOWNI CHEMII FIZYCZNEJ

Rachunek niepewności pomiaru opracowanie danych pomiarowych

1. Wstęp. Grupa: Elektrotechnika, wersja z dn Studia stacjonarne, II stopień, sem.1 Laboratorium Techniki Świetlnej

OBWODY NIELINIOWE. A. Wprowadzenie

Pracownia fizyczna i elektroniczna. Wykład lutego Krzysztof Korona

Laboratorium Wirtualne Obwodów w Stanach Ustalonych i Nieustalonych

Ćwiczenie 15 Temat: Zasada superpozycji, twierdzenia Thevenina i Nortona Cel ćwiczenia

ĆWICZENIE 1 JEDNOFAZOWE OBWODY RLC. Informatyka w elektrotechnice ZADANIA DO WYKONANIA

Ćwiczenie 25. Temat: Obwód prądu przemiennego RC i RL. Cel ćwiczenia

Ć w i c z e n i e 1 POMIARY W OBWODACH PRĄDU STAŁEGO

EUROELEKTRA. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Rok szkolny 2013/2014

Ćwiczenie 3 Badanie własności podstawowych liniowych członów automatyki opartych na biernych elementach elektrycznych

Ćw. 26. Wyznaczanie siły elektromotorycznej ogniwa na podstawie prawa Ohma dla obwodu zamkniętego

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

LABORATORIUM OBWODÓW I SYGNAŁÓW

Wykład VII ELEMENTY IDEALNE: OPORNIK, CEWKA I KONDENSATOR W OBWODZIE PRĄDU PRZEMIENNEGO

Rys. 1 Schemat układu L 2 R 2 E C 1. t(0+)

DANE: wartość skuteczna międzyprzewodowego napięcia zasilającego E S = 230 V; rezystancja odbiornika R d = 2,7 Ω; indukcyjność odbiornika.

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK DYNAMICZNYCH PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

I. Cel ćwiczenia: Poznanie własności obwodu szeregowego, zawierającego elementy R, L, C.

Ćwiczenie: "Właściwości wybranych elementów układów elektronicznych"

WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ

Kier. MTR Programowanie w MATLABie Laboratorium

MECHANIKA 2 MOMENT BEZWŁADNOŚCI. Wykład Nr 10. Prowadzący: dr Krzysztof Polko

WYDZIAŁ.. LABORATORIUM FIZYCZNE

POMIARY CHARAKTERYSTYKI CZĘSTOTLIWOŚCIOWEJ IMPEDANCJI ELEMENTÓW R L C

Laboratorium Podstaw Elektrotechniki i Elektroniki

Ile wynosi suma miar kątów wewnętrznych w pięciokącie?

Systemy Ochrony Powietrza Ćwiczenia Laboratoryjne

WYZNACZANIE OBROTOWO-SYMETRYCZNEJ BRYŁY FOTOMETRYCZNEJ

Obwody prądu zmiennego

Ćwiczenie 4 WYZNACZANIE INDUKCYJNOŚCI WŁASNEJ I WZAJEMNEJ

ELEKTROCHEMIA. ( i = i ) Wykład II b. Nadnapięcie Równanie Buttlera-Volmera Równania Tafela. Wykład II. Równowaga dynamiczna i prąd wymiany

Pracownia Automatyki i Elektrotechniki Katedry Tworzyw Drzewnych Ćwiczenie 2. Analiza obwodów liniowych przy wymuszeniach stałych

Laboratorium ochrony danych

Ćwiczenie 1 Podstawy opisu i analizy obwodów w programie SPICE

Pracownia Technik Informatycznych w Inżynierii Elektrycznej

BADANIE ELEKTRYCZNEGO OBWODU REZONANSOWEGO RLC

Ćwiczenie nr 3 OBWODY LINIOWE PRĄDU SINUSOIDALNEGO

Pomiary bezpośrednie i pośrednie obarczone błędem przypadkowym

ZESTAW ZADAŃ Z OBOWDÓW PRĄDU STAŁEGO część I

Transkrypt:

Ćwczene 1 Wydzał Geonżyner, Górnctwa Geolog ABORATORUM PODSTAW EEKTROTECHNK Badane obwodów prądu snusodalne zmennego Opracował: Grzegorz Wśnewsk

Zagadnena do przygotowana Ops elementów RC zaslanych prądem przemennym. Układ szeregowy połączena elementów RC schemat połączeń, wykres wektorowy. Układ równoległy połączena elementów RC schemat połączeń, wykres wektorowy. Co to jest rezonans, podać przykłady donoszące sę do układów elektrycznych. Jake środk ostrożnośc należy zachować dlaczego podczas eksploatacj pomarów układów RC. teratura [1] B. Karolewsk, Z. Okraszewsk, A. Szymańsk Elektrotechnka Ćwczena laboratoryjne dla wydzałów neelektrycznych. Skrypt PWr [] Bogdan Medzńsk EEKTROTECHNKA Podstawy nstalacje elektryczne wydawnctwo WNT

Celem ćwczena jest poznane praktycznej lustracj praw Krchhoffa w obwodach zawerających elementy R, C zaslanych prądem snusodalne zmennym, a także poznane metod analzy prostych obwodów elektrycznych. Program ćwczena obejmuje: a) pomar rozkładu spadków napęć w połączenu szeregowym elementów R, C, b) pomar rozpływu prądów w połączenu równoległym elementów R, C. 1.1. Wprowadzene Obwody elektryczne prądu snusodalnego bada sę wyznaczając wartośc skuteczne prądów napęć, wyznaczanu kątów przesunęć fazowych, pomarze lub oblczenu mocy zwązanych z ną przeman elektroenergetycznych. Obwód elektryczny można sprowadzć w każdym przypadku do elementarnego obwodu elektrycznego zawerającego dealne elementy R, C. Element dealny to tylko jeden z parametrów: R - rezystancja, - ndukcyjność własna C - pojemność. Analzę takch obwodów zawerających elementy RC wykonuje sę, korzystając z prawa Ohma oraz prawa Krchhoffa. W równanach napęć lub prądów mogą występować przebeg chwlowe lub welkośc wektorowe. Na rysunku 1.1 przedstawono trzy typowe elementy obwodu elektrycznego: odbornk rezystancyjny, cewkę kondensator. u, R u R R u R 0 1/ T T t 0 u R U R 3

u, u u U 0 1/ T T u u C C 0 1/ T u C uc t U C Rys. 1.1. Przykład przebegów napęć prądów dla elementów RC zaslanych prądem snusodalne zmennym: a) rezystor R, b) ndukcyjność, c) pojemność C. [] 4

u u u R R u C C U C U X C X U U R Z R Rys. 1.. Układ przedstawający szeregowo połączone elementy RC: a) - schemat połączeń, b) - wykres wektorowy.[1] Podczas połączena szeregowego elementów R, C (rys. 1.) występuje napęce chwlowe na końcach gałęz, które jest równe sume napęć chwlowych na poszczególnych elementach odpowada to sumowanu wektorów napęć u=u R +u +u C, (1.1) U=U R +U +U C, (1.) Płynący w obwodze (rys. 1.) prąd = m sn ωt, można zapsać zgodne z zależnoścą (1.1) rys 1.1 można zapsać u = R m sn ωt + (X X C ) m cos ωt, (1.3) mnożąc strony równana przez wyrażene w postac: 5

R X + X C R X + X C otrzymuje sę u= R X X C m sn (1.4) gdze arctan X R X C arctan X R (1.5) Element równana R x x nazywany jest mpedancją gałęz szeregowej RC C oznacza sę go jako Z, natomast kąt φ nazywa sę kątem przesunęca fazowego mędzy prądem a napęcem. Różncę X X C oznacza sę lterą X określa ona wypadkową reaktancj gałęz. Kąt φ przyjmuje zarówno wartośc dodatne, jak ujemne, w zależnośc od wartośc elementów X X C,, tzn.: φ > 0, gdy X > X C lub φ < 0, gdy X < X C Szczególnym przypadkem jest sytuacja, gdy X = X C, wtedy kąt φ =0, Mamy wtedy do czynena z rezonansem napęć. mpedancja obwodu w tym przypadku przyjmuje wartość najmnejszą Z = R. Podczas rezonansu napęć na elementach reaktancyjnych spadk napęć mogą przyberać wartośc znaczne przewyższające napęce zaslające. Gdy ω >> R wartość skuteczna napęca na cewce wynos: U U U (1.6) R Wartość ta jest znaczne wększa od U (napęca zaslającego). Wynka z tego, że źródłem przepęć może być rezonans napęcowy, natomast częstotlwość rezonansowa wynos odpowedno: 6

f 0 1 (1.7) C R C u u R u u C U R C Rys. 1.3. Przykładowe połączene równoległe elementów RC a) schemat połączeń, b) wykres wektorowy.[1] Łącząc równolegle elementy RC (rys. 1.3) zgodne z prawem Krchhoffa uzyskujemy sumę prądów w węźle, która w dowolnej chwl równa sę ona zeru: = R + + C, (1.8) Napęce u = U m sn ωt w tym przypadku jest welkoścą wymuszającą przepływ prądu w obwodze. Zatem przebeg prądu ma postać: 1 1 U m sn t C Um cos t R (1.9) Oznaczając: 7

1 G ; R 1 B C ; Y G B ; B R 1 C arctg. C (1.10) otrzymujemy = YU m sn (ωt φ), (1.11) Analogczne do przeprowadzonego dla układu szeregowego rozważana wyrażene Y G B nos nazwę admtancj obwodu. Tu równeż w szczególnym przypadku, gdy 1 C czyl Y =Y C, występuje rezonans prądów. Podczas rezonansu prądowego wartość prądu wypadkowego jest najmnejsza równa prądow płynącemu przez rezystor R. Zjawsko to wykorzystujemy do poprawy współczynnka mocy odbornków elektrycznych (np. slnków) poberających moc berną ndukcyjną. 1.. Program ćwczena sposób jego wykonana. 1..1. Obwód szeregowy RC. Dobrać aparaturę pomarową zwracając szczególną uwagę na odpowedn zakres pomarowy oraz zastosowane (pomar przebegów snusodalne zmennych), po dobranu odpowednch elementów RC (należy uważne sprawdzć parametry elektryczne, a zwłaszcza wytrzymałość na odpowedną wartość prądu napęca) połączyć układ zgodne z rys. l.4. Dokonać pomarów spadków napęć na poszczególnych elementach mędzy tym elementam. Należy przy tym pamętać, że wartość prądu występująca w obwodze podczas dokonywanych pomarów mus być stała. 8

1. Dla określonej wartośc prądu (neprzekraczającej dopuszczalnych wartośc pracy elementów RC) regulować tak wartoścam ndukcj lub dławka zestawu kondensatorów, aby uzyskać parametry obwodu zblżone do rezonansu (wartość prądu płynącego w obwodze jest najwększa). Dokonać pomaru wszystkch napęć w obwodze. Wynk pomarów zestawć w tabel 1.1.. Zmenć dowolne ustawenu wartośc elementów C tak, aby uzyskać charakter ndukcyjny obwodu (φ > 0, gdy X > X C ). Wynk pomarów zestawć w tabel 1.1. 3. Ponowne zmenć dowolne ustawenu wartośc elementów C tak, aby uzyskać charakter pojemnoścowy obwodu (φ < 0, gdy X < X C ). Wynk pomarów zestawć w tabel 1.1. UWAGA Podczas wykonywana pomarów koneczna będze zamana mejscam elementów C można, węc zapamętując wszystke konfguracje zał./wył. poszczególnych elementów wykonać pomary dla kolejnych (1-3) stanów, wpsując merzalne wartośc napęć w tabel 1.1. Po wykonanu tych czynnośc zamane kolejnośc jednego z elementów R,, C powtarzając krok (1-3) dokonać pomarów uzupełnających. Tabela 1.1 Wartośc zmerzone Wartośc oblczone p.: f U U R U U C U R U C U RC R C Z [Hz] [A] [V] [Ω] [H] [μf] [Ω] 1 3 Wymagane oblczena wykonać zgodne z wzoram: U R R ; U ; C ; U C U Z. 9

Rys. 1.4. Przykład połączeń układu pomarowego do badana obwodu szeregowo RC zaslanego prądem snusodalne zmennym. 1... Obwód równoległy RC Po połączenu układu zgodne z rys. 1.5. Należy ustawć odpowedne napęce, pamętając, żeby wartość napęca podczas pomarów była stała oraz wykonać pomary prądu wypadkowego, a następne powtórzyć pomary w poszczególnych gałęzach. Rys. 1.5. Schemat układu pomarowego do badana równolegle połączonych elementów RC zaslanych prądem snusodalne zmennym. 10

1. Dla określonych wartośc prądu (neprzekraczającej dopuszczalnych wartośc pracy elementów RC) regulować tak wartoścam ndukcyjnośc lub dławka zestawu kondensatorów, aby uzyskać parametry obwodu zblżone do rezonansu (wartość prądu płynącego w obwodze jest najmnejsza). Dokonać pomaru wszystkch prądów w gałęzach. Wynk pomarów zestawć w tabel 1... Zmenć dowolne ustawenu wartośc elementów C tak, aby uzyskać efekt nedokompensowana (B > B C ). Wynk pomarów zestawć w tabel 1.. 3. Ponowne zmenć dowolne ustawenu wartośc elementów C tak, aby uzyskać efekt przekompensowana (charakter pojemnoścowy: B < B C ). Wynk pomarów zestawć w tabel 1.. Tabela 1.. Wartośc zmerzone Wartośc oblczone p.: f U R C R C RC R C Z [Hz] [V] [A] [Ω] [H] [μf] [Ω] 1 3 1..3. Wykresy wektorowe. Wykorzystując wynk z wykonanych pomarów należy sporządzć wykresy wektorowe dla wszystkch pomerzonych przypadków, przyjmując odpowedno dobrane skale prądowe napęcowe (długośc wypadkowego wektora napęca prądu pownny być w przyblżenu równe). We wnoskach należy umeścć uwag wynkające z porównana wartośc oblczanych z pomarów oraz oblczonych na podstawe wykresów wektorowych. 11